Perencanaan Tali Baja. PERENCANAAN MEKANISME TROLLEY

rol = 1,02 Maka : S off = kg 4.000 2 300 7.700 = + S 1 = 4000 . 1,02 = 4080 kg S 2 = 4080 . 1,02 = 4161,6 kg S on = 4161,6 . 1,02 = 4244,8 kg Maka : W 2 = 4244,8 – 4000 = 244,8 kg

4.2 Perencanaan Tali Baja.

Gambar 4.4 Diagram Mekanisme Tali Baja Tarikan tali akibat berat dan defleksinya f sendiri ditentukan dari keadaan keseimbangan momen : S = f . 2 x . q 2 r dimana : q r = Berat tali per meter panjangnya x = Setengah panjang tali maksimum yang terdefleksi f = Defleksi lengkungan tali baja yang diizinkan, diambil sebesar : f= max 200 1 100 1 X       + dimana ; x max = Panjang lengkungan maksimum = 50 m Dari hasil survey Gambar 4.5 Diagram Untuk Menentukan Tarikan Tali Maka : Tipe tali baja yang dipilih adalah 6 x 19 + 1 fibre core dengan diameter d r = 12,9 mm serta berat per meter tali q r = 0,64 kgm. Maka : S = kg 606,06 0,33 2. 0,64.25 = Tegangan tali maksimum yang terjadi : S max = η S W2 W1 + + dimana : η = effesiensi puli, untuk 3 buah puli = 0,927 Maka : S max = kg 1241 0,927 06 606, 212 2 375, = + + Beban patah tali baja : P = S max .K dimana : K = Faktor keamanan = 5,5 Maka : P = 1241 . 5,5 = 6.825,5 kg. Dari hasil perhitungan diatas, beban patah yang terjadi masih dibawah beban patah yang diizinkan yaitu, Pb = 10.100 kg. untuk tali baja dengan σ b = 18.000 kgcm 2 . Tegangan tali baja maksimum yang diizinkan adalah : S= K P b S b = 2 kgcm 1.836,36 5,5 10.100 = Tegangan tarik tali baja yang diizinkan : K b t σ σ = 2 kgcm 3272,73 5,5 18.000 = = t σ Luas penampang tali baja adalah : F 000 . 50 min 114 D d K S b σ = Dari gambar. 3.9 terlihat bahwa jumlah lengkungannya NB = 8, sehingga; min D d adalah = 3 1 Maka : F 2 114 cm 0,74 000 . 50 31 1 5,5 18.000 1.241 = = Tegangan tarik yang terjadi : t σ = F114 max S 2 kgcm 1108,1 1,12 1241 = = t σ Faktor yang tergantung pada jumlah lengkungan tali berulang dari tali selama periode keausannya sampai tali tersebut rusak m : A= 2 .C.C1.C m.ó = d D dimana : A = Perbandingan diameter drum atau puli dengan diameter tali = 31 σ = Tegangan tarik sebenarnya pada tali = 1665,17 kgcm 2 C = Faktor yang memberi karakteristik konstruksi tali baja dan tegangan tarik bahan kawat, yaitu : C = 0,78 C 1 = Faktor yang tergantung diameter tali baja, C 1 = 0.93 C 2 = Faktor yang menentukan faktor produksi dan operasi tambahan, C 2 = 1,37 Maka : m = .c.c1.c2 σ A m = 2,81 31,37 0,780,9 11,08 31 = Untuk m = 1,87 diperoleh jumlah lengkungan berulang z = 310.000, maka umur tali baja N dapat ditentukan dengan rumus : N = ϑ β . . a.z z 2 dimana : z = Jumlah lengkungan berulang yang diizinkan = 310.000 a = Jumlah siklus rata-rata per bulan = 3400 z 2 = Jumlah lengkungan berulang per siklus kerja = 3 β = Faktor perubahan daya tahan tali = 0,3 φ = Perbandingan jumlah lengkungan dengan jumlah putus tali = 2,5 Maka : N= Bulan 40,52 ,5 30,32 3400 310.000 =

4.3 Perencanaan Puli

Dokumen yang terkait

Perencanaan Elevator Penumpang Dengan Kapasitas Angkat 1000 Kg, Tinggi Angkat 32 Meter, Kecepatan Angkat 90 Meter/Menit Untuk Keperluan Gedung Bertingkat

28 153 189

Perencanaan Overhead Travelling Crane Yang Di Pakai Pada Pabrik Peleburan Baja Kapasitas Angkat 10 Ton Dan Tinggi Angkat 12 Meter

0 38 81

Perencanaan Sebuah Truck Mounted Crane Untuk Pembangunan Pks Yang Berfungsi Untuk Ereksi Dengan Kapasitas Angkat ± 10 Ton Dan Tinggi Angkat ± 15 M

17 104 103

Perancangan Tower Crane Dengan Kapasitas Angkat 6 Ton, Tinggi Angkat 45 Meter, Radius 55 Meter, Untuk Pembangunan Gedung Bertingkat

23 143 118

Perancangan Dan Analisa Perhitungan Beban Angkat Maksimum Pada Variasi Jarak Lengan Tower Crane Kapasitas Angkat 3,2 Ton Tinggi Angkat 40 Meter Dan Radius Lengan 70 Meter

1 1 17

Perancangan Dan Analisa Perhitungan Beban Angkat Maksimum Pada Variasi Jarak Lengan Tower Crane Kapasitas Angkat 3,2 Ton Tinggi Angkat 40 Meter Dan Radius Lengan 70 Meter

0 0 1

Perancangan Dan Analisa Perhitungan Beban Angkat Maksimum Pada Variasi Jarak Lengan Tower Crane Kapasitas Angkat 3,2 Ton Tinggi Angkat 40 Meter Dan Radius Lengan 70 Meter

0 1 3

Perancangan Dan Analisa Perhitungan Beban Angkat Maksimum Pada Variasi Jarak Lengan Tower Crane Kapasitas Angkat 3,2 Ton Tinggi Angkat 40 Meter Dan Radius Lengan 70 Meter

0 0 14

Perancangan Dan Analisa Perhitungan Beban Angkat Maksimum Pada Variasi Jarak Lengan Tower Crane Kapasitas Angkat 3,2 Ton Tinggi Angkat 40 Meter Dan Radius Lengan 70 Meter

0 6 1

Perancangan Dan Analisa Perhitungan Beban Angkat Maksimum Pada Variasi Jarak Lengan Tower Crane Kapasitas Angkat 3,2 Ton Tinggi Angkat 40 Meter Dan Radius Lengan 70 Meter

0 0 6